Ana Sayfa / SSS

SSS

bazı yaygın sorunları özetledik

üretim

  • Q.

    Kişiye özel ürünler yapıyor musunuz?

    A.

    Evet. Müşterilere OEM/ODM çözümleri sunuyoruz. OEM minimum sipariş miktarı 10,000 adettir.

  • Q.

    Ürünleri nasıl paketliyorsunuz?

    A.

    Birleşmiş Milletler yönetmeliklerine göre paketleme yapıyoruz ve ayrıca müşteri gereksinimlerine göre özel paketleme de sağlayabiliyoruz.

  • Q.

    Ne tür bir sertifikanız var?

    A.

    ISO9001, CB, CE, UL, BIS, UN38.3, KC, PSE'ye sahibiz.

  • Q.

    Ücretsiz örnekleri sağlamak?

    A.

    10 WH'yi aşmayan bir güce sahip pilleri ücretsiz numune olarak sağlıyoruz.

  • Q.

    Üretim kapasiteniz nedir?

    A.

    Günde 120,000-150,000 adet, her ürün farklı üretim kapasitesine sahiptir, detaylı bilgileri e-postaya göre tartışabilirsiniz.

  • Q.

    Üretmek ne kadar sürer?

    A.

    Yaklaşık 35 gün. Belirli bir zaman e-posta ile koordine edilebilir.

  • Q.

    Numune üretim süreniz ne kadardır?

    A.

    İki hafta (14 gün).

Diğer

  • Q.

    Ödeme koşulları nelerdir?

    A.

    Genellikle depozito olarak %30 ön ödemeyi ve son ödeme olarak teslimattan önce %70'i kabul ediyoruz. Diğer yöntemler müzakere edilebilir.

  • Q.

    Teslimat şartları nelerdir?

    A.

    Şunları sağlıyoruz: FOB ve CIF.

  • Q.

    Ödeme yöntemi nedir?

    A.

    TT ile ödeme kabul ediyoruz.

  • Q.

    Hangi pazarlarda sattınız?

    A.

    Malları Kuzey Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya, Afrika ve diğer yerlere taşıdık.

Teknoloji

  • Q.

    pil nedir?

    A.

    Batteries are a kind of energy conversion and storage devices that convert chemical or physical energy into electrical energy through reactions. According to the different energy conversion of the battery, the battery can be divided into a chemical battery and a biological battery. A chemical battery or chemical power source is a device that converts chemical energy into electrical energy. It comprises two electrochemically active electrodes with different components, respectively, composed of positive and negative electrodes. A chemical substance that can provide media conduction is used as an electrolyte. When connected to an external carrier, it delivers electrical energy by converting its internal chemical energy. A physical battery is a device that converts physical energy into electrical energy.

  • Q.

    Birincil piller ile ikincil piller arasındaki farklar nelerdir?

    A.

    Temel fark, aktif malzemenin farklı olmasıdır. İkincil pilin aktif malzemesi tersine çevrilebilirken, birincil pilin aktif malzemesi tersinir değildir. Birincil pilin kendi kendine deşarjı, ikincil pilinkinden çok daha küçüktür. Yine de iç direnç ikincil bataryanınkinden çok daha büyük olduğundan yük kapasitesi daha düşüktür. Ek olarak, birincil pilin kütleye özgü kapasitesi ve hacme özgü kapasitesi, mevcut şarj edilebilir pillerden daha önemlidir.

  • Q.

    Ni-MH pillerin elektrokimyasal prensibi nedir?

    A.

    Ni-MH batteries use Ni oxide as the positive electrode, hydrogen storage metal as the negative electrode, and lye (mainly KOH) as the electrolyte. When the nickel-hydrogen battery is charged: Positive electrode reaction: Ni(OH)2 + OH- → NiOOH + H2O–e- Adverse electrode reaction: M+H2O +e-→ MH+ OH- When the Ni-MH battery is discharged: Positive electrode reaction: NiOOH + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH- Negative electrode reaction: MH+ OH- →M+H2O +e-

  • Q.

    Lityum iyon pillerin elektrokimyasal prensibi nedir?

    A.

    The main component of the positive electrode of the lithium-ion battery is LiCoO2, and the negative electrode is mainly C. When charging, Positive electrode reaction: LiCoO2 → Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- Negative reaction: C + xLi+ + xe- → CLix Total battery reaction: LiCoO2 + C → Li1-xCoO2 + CLix The reverse reaction of the above reaction occurs during discharge.

  • Q.

    Piller için yaygın olarak kullanılan standartlar nelerdir?

    A.

    Commonly used IEC standards for batteries: The standard for nickel-metal hydride batteries is IEC61951-2: 2003; the lithium-ion battery industry generally follows UL or national standards. Commonly used national standards for batteries: The standards for nickel-metal hydride batteries are GB/T15100_1994, GB/T18288_2000; the standards for lithium batteries are GB/T10077_1998, YD/T998_1999, and GB/T18287_2000. In addition, the commonly used standards for batteries also include the Japanese Industrial Standard JIS C on batteries. IEC, the International Electrical Commission (International Electrical Commission), is a worldwide standardization organization composed of electrical committees of various countries. Its purpose is to promote the standardization of the world's electrical and electronic fields. IEC standards are standards formulated by the International Electrotechnical Commission.

  • Q.

    Ni-MH pilin ana yapısı nedir?

    A.

    Nikel-metal hidrit pillerin ana bileşenleri pozitif elektrot sayfası (nikel oksit), negatif elektrot sayfası (hidrojen depolama alaşımı), elektrolit (esas olarak KOH), diyafram kağıdı, sızdırmazlık halkası, pozitif elektrot kapağı, pil kutusu vb.'dir.

  • Q.

    Lityum iyon pillerin ana yapısal bileşenleri nelerdir?

    A.

    Lityum-iyon pillerin ana bileşenleri, üst ve alt pil kapakları, pozitif elektrot levhası (aktif malzeme lityum kobalt oksittir), ayırıcı (özel kompozit membran), negatif elektrot (aktif malzeme karbondur), organik elektrolit, pil kutusudur. (iki çeşit çelik kabuk ve alüminyum kabuğa bölünmüştür) vb.

  • Q.

    Pilin iç direnci nedir?

    A.

    Akü çalışırken aküden geçen akımın yaşadığı direnci ifade eder. Ohmik iç direnç ve polarizasyon iç direncinden oluşur. Pilin önemli iç direnci, pilin deşarj çalışma voltajını azaltacak ve deşarj süresini kısaltacaktır. İç direnç esas olarak pil malzemesinden, üretim sürecinden, pil yapısından ve diğer faktörlerden etkilenir. Pil performansını ölçmek için önemli bir parametredir. Not: Genellikle yüklü durumdaki iç direnç standarttır. Pilin iç direncini hesaplamak için ohm aralığında bir multimetre yerine özel bir iç direnç ölçer kullanması gerekir.

  • Q.

    Nominal voltaj nedir?

    A.

    Akünün nominal voltajı, normal çalışma sırasında sergilenen voltajı ifade eder. İkincil nikel-kadmiyum nikel-hidrojen pilin nominal voltajı 1.2V'dur; ikincil lityum pilin nominal voltajı 3.6V'dur.

  • Q.

    Açık devre gerilimi nedir?

    A.

    Açık devre voltajı, pil çalışmazken, yani devreden akım geçmediğinde, pilin pozitif ve negatif elektrotları arasındaki potansiyel farkını ifade eder. Terminal voltajı olarak da bilinen çalışma voltajı, akü çalışırken yani devrede aşırı akım olduğunda akünün pozitif ve negatif kutupları arasındaki potansiyel farkını ifade eder.

  • Q.

    Pilin kapasitesi nedir?

    A.

    Pilin kapasitesi, nominal güce ve gerçek yeteneğe bölünmüştür. Pilin nominal kapasitesi, fırtınanın tasarımı ve üretimi sırasında pilin belirli deşarj koşulları altında minimum miktarda elektriği boşaltması gerektiğinin şartını veya garantisini ifade eder. IEC standardı, nikel-kadmiyum ve nikel-metal hidrit pillerin 0.1 saat boyunca 16C'de şarj edilmesini ve 0.2°C±1.0°C sıcaklıkta 20C ila 5V arasında deşarj edilmesini şart koşar. Pilin nominal kapasitesi C5 olarak ifade edilir. Lityum-iyon pillerin ortalama sıcaklık, sabit akım (3C)-sabit voltaj (1V) kontrolü gerektiren koşullar altında 4.2 saat şarj olması ve ardından deşarj edilen elektriğin nominal kapasiteye göre 0.2C ila 2.75V arasında deşarj olması öngörülüyor. Pilin gerçek kapasitesi, belirli deşarj koşulları altında fırtına tarafından salınan gerçek gücü ifade eder ve bu, esas olarak deşarj oranı ve sıcaklıktan etkilenir (yani, kesin olarak söylemek gerekirse, batarya kapasitesi, şarj ve deşarj koşullarını belirtmelidir). Pil kapasitesinin birimi Ah, mAh'dir (1Ah=1000mAh).

  • Q.

    Pilin kalan deşarj kapasitesi nedir?

    A.

    Şarj edilebilir pil büyük bir akımla (1C veya üzeri gibi) deşarj olduğunda, aşırı akımın iç difüzyon oranında var olan "darboğaz etkisi" nedeniyle pil, kapasitesi tam olarak boşalmadığında terminal voltajına ulaşmış olur. , ve daha sonra 0.2C gibi küçük bir akım kullanır ve 1.0V/adet (nikel-kadmiyum ve nikel-hidrojen pil) ve 3.0V/adet (lityum pil) kadar çıkarmaya devam edebilir, serbest bırakılan kapasiteye artık kapasite adı verilir.

  • Q.

    Boşaltma platformu nedir?

    A.

    Ni-MH şarj edilebilir pillerin deşarj platformu genellikle pilin çalışma voltajının belirli bir deşarj sistemi altında deşarj edildiğinde nispeten stabil olduğu voltaj aralığını ifade eder. Değeri deşarj akımıyla ilgilidir. Akım ne kadar büyük olursa ağırlık da o kadar düşük olur. Lityum-iyon pillerin deşarj platformu genellikle voltaj 4.2V olduğunda ve mevcut sabit voltajda 0.01C'den düşük olduğunda şarjı durdurmak, ardından 10 dakika bırakmak ve herhangi bir deşarj hızında 3.6V'a deşarj etmek içindir. akım. Pillerin kalitesini ölçmek için gerekli bir standarttır.

  • Q.

    Şarj edilebilir piller için IEC tarafından belirtilen işaretleme yöntemi nedir?

    A.

    IEC standardına göre Ni-MH pilin markası 5 parçadan oluşmaktadır. 01) Battery type: HF and HR indicate nickel-metal hydride batteries 02) Battery size information: including the diameter and height of the round battery, the height, width, and thickness of the square battery, and the values ​​are separated by a slash, unit: mm 03) Discharge characteristic symbol: L means that the suitable discharge current rate is within 0.5C M indicates that the suitable discharge current rate is within 0.5-3.5C H indicates that the suitable discharge current rate is within 3.5-7.0C X indicates that the battery can work at a high rate discharge current of 7C-15C. 04) High-temperature battery symbol: represented by T 05) Battery connection piece: CF represents no connection piece, HH represents the connection piece for battery pull-type series connection, and HB represents the connection piece for side-by-side series connection of battery belts. Örneğin HF18/07/49, 18 mm, 7 mm genişliğinde ve 49 mm yüksekliğinde kare nikel-metal hidrit pili temsil eder. KRMT33/62HH nikel-kadmiyum pili temsil eder; deşarj oranı 0.5C-3.5 arasındadır, yüksek sıcaklık serisi tek akü (bağlantı parçası olmadan), çap 33 mm, yükseklik 62 mm'dir. According to the IEC61960 standard, the identification of the secondary lithium battery is as follows: 01) The battery logo composition: 3 letters, followed by five numbers (cylindrical) or 6 (square) numbers. 02) İlk harf: Pilin zararlı elektrot malzemesini belirtir. I — dahili bataryaya sahip lityum iyonu temsil eder; L—lityum metal elektrodu veya lityum alaşım elektrodu temsil eder. 03) İkinci harf: Pilin katot malzemesini gösterir. C—kobalt bazlı elektrot; N—nikel bazlı elektrot; M—manganez bazlı elektrot; V—vanadyum bazlı elektrot. 04) Üçüncü harf: Pilin şeklini belirtir. R-silindirik pili temsil eder; L-kare pili temsil eder. 05) Rakamlar: Silindirik pil: 5 rakam sırasıyla fırtınanın çapını ve yüksekliğini gösterir. Çap birimi milimetre, boyut ise milimetrenin onda biri kadardır. Herhangi bir çap veya yükseklik 100 mm'ye eşit veya daha büyük olduğunda, iki boyut arasına çapraz bir çizgi eklenmelidir. Kare pil: 6 rakam fırtınanın kalınlığını, genişliğini ve yüksekliğini milimetre cinsinden gösterir. Üç boyuttan herhangi biri 100 mm'ye eşit veya büyük olduğunda boyutların arasına eğik çizgi eklenmelidir; üç boyuttan herhangi biri 1 mm'den küçükse bu boyutun önüne "t" harfi eklenir ve bu boyutun birimi milimetrenin onda biri kadardır. Örneğin ICR18650, silindirik bir ikincil lityum iyon pili temsil eder; katot malzemesi kobalttır, çapı yaklaşık 18 mm'dir ve yüksekliği yaklaşık 65 mm'dir. ICR20/1050. ICP083448, kare şeklinde bir ikincil lityum iyon pili temsil eder; katot malzemesi kobalttır, kalınlığı yaklaşık 8 mm, genişliği yaklaşık 34 mm ve yüksekliği yaklaşık 48 mm'dir. ICP08/34/150, kare şeklinde bir ikincil lityum iyon pili temsil eder; katot malzemesi kobalttır, kalınlığı yaklaşık 8 mm, genişliği yaklaşık 34 mm ve yüksekliği yaklaşık 150 mm'dir.

  • Q.

    Pilin ambalaj malzemeleri nelerdir?

    A.

    01) Non-dry meson (paper) such as fiber paper, double-sided tape 02) PVC film, trademark tube 03) Connecting sheet: stainless steel sheet, pure nickel sheet, nickel-plated steel sheet 04) Lead-out piece: stainless steel piece (easy to solder) Pure nickel sheet (spot-welded firmly) 05) Plugs 06) Protection components such as temperature control switches, overcurrent protectors, current limiting resistors 07) Carton, paper box 08) Plastic shell

  • Q.

    Pilin paketlenmesi, montajı ve tasarımının amacı nedir?

    A.

    01) Beautiful, brand 02) The battery voltage is limited. To obtain a higher voltage, it must connect multiple batteries in series. 03) Protect the battery, prevent short circuits, and prolong battery life 04) Size limitation 05) Easy to transport 06) Design of special functions, such as waterproof, unique appearance design, etc.

  • Q.

    Genel olarak ikincil pilin performansının ana yönleri nelerdir?

    A.

    Temel olarak voltaj, iç direnç, kapasite, enerji yoğunluğu, iç basınç, kendi kendine deşarj oranı, çevrim ömrü, sızdırmazlık performansı, güvenlik performansı, depolama performansı, görünüm vb. içerir. Ayrıca aşırı şarj, aşırı deşarj ve korozyon direnci de vardır.

  • Q.

    Pilin güvenilirlik testi maddeleri nelerdir?

    A.

    01) Cycle life 02) Different rate discharge characteristics 03) Discharge characteristics at different temperatures 04) Charging characteristics 05) Self-discharge characteristics 06) Storage characteristics 07) Over-discharge characteristics 08) Internal resistance characteristics at different temperatures 09) Temperature cycle test 10) Drop test 11) Vibration test 12) Capacity test 13) Internal resistance test 14) GMS test 15) High and low-temperature impact test 16) Mechanical shock test 17) High temperature and high humidity test

  • Q.

    Akü güvenlik testi maddeleri nelerdir?

    A.

    01) Short circuit test 02) Overcharge and over-discharge test 03) Withstand voltage test 04) Impact test 05) Vibration test 06) Heating test 07) Fire test 09) Variable temperature cycle test 10) Trickle charge test 11) Free drop test 12) low air pressure test 13) Forced discharge test 15) Electric heating plate test 17) Thermal shock test 19) Acupuncture test 20) Squeeze test 21) Heavy object impact test

  • Q.

    Standart şarj yöntemleri nelerdir?

    A.

    Charging method of Ni-MH battery: 01) Constant current charging: the charging current is a specific value in the whole charging process; this method is the most common; 02) Constant voltage charging: During the charging process, both ends of the charging power supply maintain a constant value, and the current in the circuit gradually decreases as the battery voltage increases; 03) Constant current and constant voltage charging: The battery is first charged with constant current (CC). When the battery voltage rises to a specific value, the voltage remains unchanged (CV), and the wind in the circuit drops to a small amount, eventually tending to zero. Lithium battery charging method: Constant current and constant voltage charging: The battery is first charged with constant current (CC). When the battery voltage rises to a specific value, the voltage remains unchanged (CV), and the wind in the circuit drops to a small amount, eventually tending to zero.

  • Q.

    Ni-MH pillerin standart şarjı ve deşarjı nedir?

    A.

    IEC uluslararası standardı, nikel-metal hidrit pillerin standart şarj ve deşarjının şu şekilde olduğunu şart koşar: önce pili 0.2C ila 1.0V/adet arasında boşaltın, ardından 0.1C'de 16 saat şarj edin, 1 saat bekletin ve yerine koyun. 0.2C ile 1.0V/adet arasında, yani pili standart olarak şarj etmek ve boşaltmak için.

  • Q.

    Nabız şarjı nedir? Pil performansına etkisi nedir?

    A.

    Darbeli şarj genellikle şarj etme ve boşaltmayı kullanır, 5 saniye süreyle ayarlanır ve ardından 1 saniye süreyle bırakılır. Şarj işlemi sırasında üretilen oksijenin çoğunu, deşarj darbesi altında elektrolitlere indirecektir. Bu, yalnızca dahili elektrolit buharlaşma miktarını sınırlamakla kalmaz, aynı zamanda yoğun şekilde polarize olan eski piller, bu şarj yöntemini kullanarak 5-10 kez şarj edip deşarj ettikten sonra yavaş yavaş iyileşecek veya orijinal kapasiteye yaklaşacaktır.

  • Q.

    Damlama şarjı nedir?

    A.

    Pilin tamamen şarj olduktan sonra kendi kendine deşarj olmasından kaynaklanan kapasite kaybını telafi etmek için damlama şarjı kullanılır. Genel olarak, yukarıdaki amaca ulaşmak için darbe akımı şarjı kullanılır.

  • Q.

    Şarj verimliliği nedir?

    A.

    Şarj verimliliği, şarj işlemi sırasında pil tarafından tüketilen elektrik enerjisinin, pilin depolayabileceği kimyasal enerjiye dönüştürülme derecesinin ölçüsünü ifade eder. Temel olarak pil teknolojisinden ve fırtınanın çalışma ortamı sıcaklığından etkilenir; genellikle ortam sıcaklığı ne kadar yüksek olursa şarj verimliliği de o kadar düşük olur.

  • Q.

    Deşarj verimliliği nedir?

    A.

    Deşarj verimliliği, belirli deşarj koşulları altında terminal voltajına nominal kapasiteye kadar deşarj edilen gerçek gücü ifade eder. Esas olarak deşarj oranından, ortam sıcaklığından, iç dirençten ve diğer faktörlerden etkilenir. Genel olarak, deşarj oranı ne kadar yüksek olursa, deşarj oranı da o kadar yüksek olur. Deşarj verimliliği ne kadar düşük olursa. Sıcaklık ne kadar düşük olursa boşaltma verimliliği de o kadar düşük olur.

  • Q.

    Pilin çıkış gücü nedir?

    A.

    The output power of a battery refers to the ability to output energy per unit time. It is calculated based on the discharge current I and the discharge voltage, P=U*I, the unit is watts. The lower the internal resistance of the battery, the higher the output power. The internal resistance of the battery should be less than the internal resistance of the electrical appliance. Otherwise, the battery itself consumes more power than the electrical appliance, which is uneconomical and may damage the battery.

  • Q.

    İkincil pilin kendi kendine deşarjı nedir? Farklı pil türlerinin kendi kendine deşarj oranı nedir?

    A.

    Self-discharge is also called charge retention capability, which refers to the retention capability of the battery's stored power under certain environmental conditions in an open circuit state. Generally speaking, self-discharge is mainly affected by manufacturing processes, materials, and storage conditions. Self-discharge is one of the main parameters to measure battery performance. Generally speaking, the lower the storage temperature of the battery, the lower the self-discharge rate, but it should also note that the temperature is too low or too high, which may damage the battery and become unusable. After the battery is fully charged and left open for some time, a certain degree of self-discharge is average. The IEC standard stipulates that after fully charged, Ni-MH batteries should be left open for 28 days at a temperature of 20℃±5℃ and humidity of (65±20)%, and the 0.2C discharge capacity will reach 60% of the initial total.

  • Q.

    24 saatlik kendi kendine deşarj testi nedir?

    A.

    The self-discharge test of lithium battery is: Generally, 24-hour self-discharge is used to test its charge retention capacity quickly. The battery is discharged at 0.2C to 3.0V, constant current. Constant voltage is charged to 4.2V, cut-off current: 10mA, after 15 minutes of storage, discharge at 1C to 3.0 V test its discharge capacity C1, then set the battery with constant current and constant voltage 1C to 4.2V, cut-off current: 10mA, and measure 1C capacity C2 after being left for 24 hours. C2/C1*100% should be more significant than 99%.

  • Q.

    Yüklü durumun iç direnci ile boşalmış durumun iç direnci arasındaki fark nedir?

    A.

    The internal resistance in the charged state refers to the internal resistance when the battery is 100% fully charged; the internal resistance in the discharged state refers to the internal resistance after the battery is fully discharged. Generally speaking, the internal resistance in the discharged state is not stable and is too large. The internal resistance in the charged state is more minor, and the resistance value is relatively stable. During the battery's use, only the charged state's internal resistance is of practical significance. In the later period of the battery's help, due to the exhaustion of the electrolyte and the reduction of the activity of internal chemical substances, the battery's internal resistance will increase to varying degrees.

  • Q.

    Statik direnç nedir? Dinamik direnç nedir?

    A.

    Statik iç direnç, pilin deşarj sırasındaki iç direncidir ve dinamik iç direnç, pilin şarj sırasındaki iç direncidir.

  • Q.

    Standart aşırı şarj direnci testi mi?

    A.

    The IEC stipulates that the standard overcharge test for nickel-metal hydride batteries is: Discharge the battery at 0.2C to 1.0V/piece, and charge it continuously at 0.1C for 48 hours. The battery should have no deformation or leakage. After overcharge, the discharge time from 0.2C to 1.0V should be more than 5 hours.

  • Q.

    IEC standart çevrim ömrü testi nedir?

    A.

    IEC stipulates that the standard cycle life test of nickel-metal hydride batteries is: After the battery is placed at 0.2C to 1.0V/pc 01) Charge at 0.1C for 16 hours, then discharge at 0.2C for 2 hours and 30 minutes (one cycle) 02) Charge at 0.25C for 3 hours and 10 minutes, and discharge at 0.25C for 2 hours and 20 minutes (2-48 cycles) 03) Charge at 0.25C for 3 hours and 10 minutes, and release to 1.0V at 0.25C (49th cycle) 04) Charge at 0.1C for 16 hours, put it aside for 1 hour, discharge at 0.2C to 1.0V (50th cycle). For nickel-metal hydride batteries, after repeating 400 cycles of 1-4, the 0.2C discharge time should be more significant than 3 hours; for nickel-cadmium batteries, repeating a total of 500 cycles of 1-4, the 0.2C discharge time should be more critical than 3 hours.

  • Q.

    Pilin iç basıncı nedir?

    A.

    Refers to the internal air pressure of the battery, which is caused by the gas generated during the charging and discharging of the sealed battery and is mainly affected by battery materials, manufacturing processes, and battery structure. The main reason for this is that the gas generated by the decomposition of moisture and organic solution inside the battery accumulates. Generally, the internal pressure of the battery is maintained at an average level. In the case of overcharge or over-discharge, the internal pressure of the battery may increase: For example, overcharge, positive electrode: 4OH--4e → 2H2O + O2↑; ① The generated oxygen reacts with the hydrogen precipitated on the negative electrode to produce water 2H2 + O2 → 2H2O ② If the speed of reaction ② is lower than that of reaction ①, the oxygen generated will not be consumed in time, which will cause the internal pressure of the battery to rise.

  • Q.

    Standart şarj tutma testi nedir?

    A.

    IEC stipulates that the standard charge retention test for nickel-metal hydride batteries is: After putting the battery at 0.2C to 1.0V, charge it at 0.1C for 16 hours, store it at 20℃±5℃ and humidity of 65%±20%, keep it for 28 days, then discharge it to 1.0V at 0.2C, and Ni-MH batteries should be more than 3 hours. The national standard stipulates that the standard charge retention test for lithium batteries is: (IEC has no relevant standards) the battery is placed at 0.2C to 3.0/piece, and then charged to 4.2V at a constant current and voltage of 1C, with a cut-off wind of 10mA and a temperature of 20 After storing for 28 days at ℃±5℃, discharge it to 2.75V at 0.2C and calculate the discharge capacity. Compared with the battery's nominal capacity, it should be no less than 85% of the initial total.

  • Q.

    Kısa devre testi nedir?

    A.

    Tam olarak şarj edilmiş bir pilin pozitif ve negatif kutuplarını patlamaya dayanıklı bir kutuya bağlamak ve pozitif ve negatif kutuplara kısa devre yapmak için iç direnci ≤100 mΩ olan bir kablo kullanın. Pil patlamamalı veya alev almamalıdır.

  • Q.

    Yüksek sıcaklık ve yüksek nem testleri nelerdir?

    A.

    The high temperature and humidity test of Ni-MH battery are: After the battery is fully charged, store it under constant temperature and humidity conditions for several days, and observe no leakage during storage. The high temperature and high humidity test of lithium battery is: (national standard) Charge the battery with 1C constant current and constant voltage to 4.2V, cut-off current of 10mA, and then put it in a continuous temperature and humidity box at (40±2)℃ and relative humidity of 90%-95% for 48h, then take out the battery in (20 Leave it at ±5)℃ for two h. Observe that the appearance of the battery should be standard. Then discharge to 2.75V at a constant current of 1C, and then perform 1C charging and 1C discharge cycles at (20±5)℃ until the discharge capacity Not less than 85% of the initial total, but the number of cycles is not more than three times.

  • Q.

    Sıcaklık artışı deneyi nedir?

    A.

    Pil tamamen şarj olduktan sonra fırına koyun ve oda sıcaklığından 5°C/dk hızında ısıtın. Pil tamamen şarj olduktan sonra fırına koyun ve oda sıcaklığından 5°C/dk hızında ısıtın. 130°C/dak. Fırın sıcaklığı 30°C’ye ulaştığında 130 dakika kadar bekletin. Pil patlamamalı veya alev almamalıdır. Fırın sıcaklığı 30°C’ye ulaştığında XNUMX dakika kadar bekletin. Pil patlamamalı veya alev almamalıdır.

  • Q.

    Sıcaklık döngüsü deneyi nedir?

    A.

    The temperature cycle experiment contains 27 cycles, and each process consists of the following steps: 01) The battery is changed from average temperature to 66±3℃, placed for 1 hour under the condition of 15±5%, 02) Switch to a temperature of 33±3°C and humidity of 90±5°C for 1 hour, 03) The condition is changed to -40±3℃ and placed for 1 hour 04) Put the battery at 25℃ for 0.5 hours These four steps complete a cycle. After 27 cycles of experiments, the battery should have no leakage, alkali climbing, rust, or other abnormal conditions.

  • Q.

    Düşme testi nedir?

    A.

    Pil veya pil paketi tamamen şarj edildikten sonra rastgele yönlerde şok elde etmek için 1 m yükseklikten beton (veya çimento) zemine üç kez düşürülür.

  • Q.

    Titreşim deneyi nedir?

    A.

    The vibration test method of Ni-MH battery is: After discharging the battery to 1.0V at 0.2C, charge it at 0.1C for 16 hours, and then vibrate under the following conditions after being left for 24 hours: Amplitude: 0.8mm Make the battery vibrate between 10HZ-55HZ, increasing or decreasing at a vibration rate of 1HZ every minute. The battery voltage change should be within ±0.02V, and the internal resistance change should be within ±5mΩ. (Vibration time is 90min) The lithium battery vibration test method is: After the battery is discharged to 3.0V at 0.2C, it is charged to 4.2V with constant current and constant voltage at 1C, and the cut-off current is 10mA. After being left for 24 hours, it will vibrate under the following conditions: The vibration experiment is carried out with the vibration frequency from 10 Hz to 60 Hz to 10 Hz in 5 minutes, and the amplitude is 0.06 inches. The battery vibrates in three-axis directions, and each axis shakes for half an hour. The battery voltage change should be within ±0.02V, and the internal resistance change should be within ±5mΩ.

  • Q.

    Darbe testi nedir?

    A.

    Pil tamamen şarj olduktan sonra sert bir çubuğu yatay olarak yerleştirin ve 20 kiloluk bir nesneyi belirli bir yükseklikten sert çubuğun üzerine bırakın. Pil patlamamalı veya alev almamalıdır.

  • Q.

    Sızma deneyi nedir?

    A.

    Pil tamamen şarj olduktan sonra, fırtınanın ortasından belirli çapta bir çivi geçirin ve pimi pilin içinde bırakın. Pil patlamamalı veya alev almamalıdır.

  • Q.

    Ateş deneyi nedir?

    A.

    Tamamen şarj edilmiş pili, yangına karşı benzersiz koruyucu kapağı olan bir ısıtma cihazına yerleştirin; koruyucu kapaktan hiçbir kalıntı geçmeyecektir.

  • Q.

    Şirketin ürünleri hangi sertifikaları geçti?

    A.

    ISO9001:2000 kalite sistem sertifikasını ve ISO14001:2004 çevre koruma sistemi sertifikasını geçmiştir; ürün AB CE sertifikasını ve Kuzey Amerika UL sertifikasını almış, SGS çevre koruma testini geçmiş ve Ovonic'in patent lisansını almıştır; PICC aynı zamanda şirketin dünya çapındaki ürünlerini de onayladı.

  • Q.

    Kullanıma Hazır Pil Nedir?

    A.

    Kullanıma hazır pil, şirketin piyasaya sürdüğü yüksek şarj tutma oranına sahip yeni tip bir Ni-MH pildir. Birincil ve ikincil pilin ikili performansına sahip, depolamaya dayanıklı bir pildir ve birincil pilin yerini alabilir. Yani pil geri dönüştürülebilir ve sıradan ikincil Ni-MH pillerle aynı süre boyunca depolandıktan sonra daha yüksek kalan güce sahiptir.

  • Q.

    ​​Why is Ready-To-Use (HFR) the ideal product to replace disposable batteries?

    A.

    Compared with similar products, this product has the following remarkable features: 01) Smaller self-discharge; 02) Longer storage time; 03) Over-discharge resistance; 04) Long cycle life; 05) Especially when the battery voltage is lower than 1.0V, it has a good capacity recovery function; More importantly, this type of battery has a charge retention rate of up to 75% when stored in an environment of 25°C for one year, so this battery is the ideal product to replace disposable batteries.

  • Q.

    Pili kullanırken alınacak önlemler nelerdir?

    A.

    01) Please read the battery manual carefully before use; 02) The electrical and battery contacts should be clean, wiped clean with a damp cloth if necessary, and installed according to the polarity mark after drying; 03) Do not mix old and new batteries, and different types of batteries of the same model can not be combined so as not to reduce the efficiency of use; 04) The disposable battery cannot be regenerated by heating or charging; 05) Do not short-circuit the battery; 06) Do not disassemble and heat the battery or throw the battery into the water; 07) When electrical appliances are not in use for a long time, it should remove the battery, and it should turn the switch off after use; 08) Do not discard waste batteries randomly, and separate them from other garbage as much as possible to avoid polluting the environment; 09) When there is no adult supervision, do not allow children to replace the battery. Small batteries should be placed out of the reach of children; 10) it should store the battery in a cool, dry place without direct sunlight.

  • Q.

    Çeşitli standart şarj edilebilir piller arasındaki fark nedir?

    A.

    At present, nickel-cadmium, nickel-metal hydride, and lithium-ion rechargeable batteries are widely used in various portable electrical equipment (such as notebook computers, cameras, and mobile phones). Each rechargeable battery has its unique chemical properties. The main difference between nickel-cadmium and nickel-metal hydride batteries is that the energy density of nickel-metal hydride batteries is relatively high. Compared with batteries of the same type, the capacity of Ni-MH batteries is twice that of Ni-Cd batteries. This means that the use of nickel-metal hydride batteries can significantly extend the working time of the equipment when no additional weight is added to the electrical equipment. Another advantage of nickel-metal hydride batteries is that they significantly reduce the "memory effect" problem in cadmium batteries to use nickel-metal hydride batteries more conveniently. Ni-MH batteries are more environmentally friendly than Ni-Cd batteries because there are no toxic heavy metal elements inside. Li-ion has also quickly become a common power source for portable devices. Li-ion can provide the same energy as Ni-MH batteries but can reduce weight by about 35%, suitable for electrical equipment such as cameras and laptops. It is crucial. Li-ion has no "memory effect," The advantages of no toxic substances are also essential factors that make it a common power source. It will significantly reduce the discharge efficiency of Ni-MH batteries at low temperatures. Generally, the charging efficiency will increase with the increase of temperature. However, when the temperature rises above 45°C, the performance of rechargeable battery materials at high temperatures will degrade, and it will significantly shorten the battery's cycle life.

  • Q.

    Pilin boşalma hızı nedir? Fırtınanın saatlik salınım hızı nedir?

    A.

    Deşarj hızı, yanma sırasında deşarj akımı (A) ile nominal kapasite (A•h) arasındaki oran ilişkisini ifade eder. Saatlik deşarj oranı, nominal kapasiteyi belirli bir çıkış akımında boşaltmak için gereken saatleri ifade eder.

  • Q.

    Kışın çekim yaparken pili sıcak tutmak neden gereklidir?

    A.

    Since the battery in a digital camera has a low temperature, the active material activity is significantly reduced, which may not provide the camera's standard operating current, so outdoor shooting in areas with low temperature, especially. Pay attention to the warmth of the camera or battery.

  • Q.

    Lityum iyon pillerin çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

    A.

    Şarj -10—45℃ Boşalma -30—55℃

  • Q.

    Farklı kapasitelerdeki piller birleştirilebilir mi?

    A.

    Farklı kapasitelerdeki yeni ve eski pilleri karıştırırsanız veya birlikte kullanırsanız sızıntı, sıfır voltaj vb. oluşabilir. Bunun nedeni şarj işlemi sırasında güç farkından kaynaklanır ve bu da bazı pillerin şarj sırasında aşırı şarj olmasına neden olur. Bazı piller tam şarjlı değildir ve deşarj sırasında kapasiteye sahiptir. Yüksek pil tam olarak boşalmamıştır ve düşük kapasiteli pil aşırı boşalmıştır. Böyle bir kısır döngü içerisinde akü zarar görür, sızıntı yapar veya voltajı düşük (sıfır) olur.

  • Q.

    Harici kısa devre nedir ve pil performansı üzerindeki etkisi nedir?

    A.

    Pilin dış iki ucunu herhangi bir iletkene bağlamak harici kısa devreye neden olacaktır. Kısa süreç, farklı akü türleri için elektrolit sıcaklığının yükselmesi, iç hava basıncının artması vb. gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Hava basıncı, akü kapağının dayanma gerilimini aşarsa akü sızıntısı yapar. Bu durum bataryaya ciddi zarar verir. Emniyet valfinin arızalanması patlamaya bile neden olabilir. Bu nedenle aküye harici olarak kısa devre yaptırmayın.

  • Q.

    Pil ömrünü etkileyen ana faktörler nelerdir?

    A.

    01) Charging: When choosing a charger, it is best to use a charger with correct charging termination devices (such as anti-overcharge time devices, negative voltage difference (-V) cut-off charging, and anti-overheating induction devices) to avoid shortening the battery life due to overcharging. Generally speaking, slow charging can prolong the service life of the battery better than fast charging. 02) Discharge: a. The depth of discharge is the main factor affecting battery life. The higher the depth of release, the shorter the battery life. In other words, as long as the depth of discharge is reduced, it can significantly extend the battery's service life. Therefore, we should avoid over-discharging the battery to a very low voltage. b. When the battery is discharged at a high temperature, it will shorten its service life. c. If the designed electronic equipment cannot completely stop all current, if the equipment is left unused for a long time without taking out the battery, the residual current will sometimes cause the battery to be excessively consumed, causing the storm to over-discharge. d. When using batteries with different capacities, chemical structures, or different charge levels, as well as batteries of various old and new types, the batteries will discharge too much and even cause reverse polarity charging. 03) Storage: If the battery is stored at a high temperature for a long time, it will attenuate its electrode activity and shorten its service life.

  • Q.

    Pil bittikten sonra veya uzun süre kullanılmadığında cihazda saklanabilir mi?

    A.

    Elektrikli cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, pili çıkarıp düşük sıcaklıktaki kuru bir yere koymak en iyisidir. Aksi takdirde elektrikli cihaz kapatılsa bile sistem yine de akünün düşük akım çıkışına sahip olmasına neden olacak ve bu da fırtınanın ömrünü kısaltacaktır.

  • Q.

    Pil depolama için daha iyi koşullar nelerdir? Uzun süreli depolama için pili tam olarak şarj etmem gerekir mi?

    A.

    According to the IEC standard, it should store the battery at a temperature of 20℃±5℃ and humidity of (65±20)%. Generally speaking, the higher the storage temperature of the storm, the lower the remaining rate of capacity, and vice versa, the best place to store the battery when the refrigerator temperature is 0℃-10℃, especially for primary batteries. Even if the secondary battery loses its capacity after storage, it can be recovered as long as it is recharged and discharged several times. In theory, there is always energy loss when the battery is stored. The inherent electrochemical structure of the battery determines that the battery capacity is inevitably lost, mainly due to self-discharge. Usually, the self-discharge size is related to the solubility of the positive electrode material in the electrolyte and its instability (accessible to self-decompose) after being heated. The self-discharge of rechargeable batteries is much higher than that of primary batteries. If you want to store the battery for a long time, it is best to put it in a dry and low-temperature environment and keep the remaining battery power at about 40%. Of course, it is best to take out the battery once a month to ensure the excellent storage condition of the storm, but not to completely drain the battery and damage the battery.

  • Q.

    Standart pil nedir?

    A.

    A battery that is internationally prescribed as a standard for measuring potential (potential). It was invented by American electrical engineer E. Weston in 1892, so it is also called Weston battery. The positive electrode of the standard battery is the mercury sulfate electrode, the negative electrode is cadmium amalgam metal (containing 10% or 12.5% ​​cadmium), and the electrolyte is acidic, saturated cadmium sulfate aqueous solution, which is saturated cadmium sulfate and mercurous sulfate aqueous solution.

  • Q.

    Tek akünün sıfır voltajının veya düşük voltajının olası nedenleri nelerdir?

    A.

    01) External short circuit or overcharge or reverse charge of the battery (forced over-discharge); 02) The battery is continuously overcharged by high-rate and high-current, which causes the battery core to expand, and the positive and negative electrodes are directly contacted and short-circuited; 03) The battery is short-circuited or slightly short-circuited. For example, improper placement of the positive and negative poles causes the pole piece to contact the short circuit, positive electrode contact, etc.

  • Q.

    Pil takımının sıfır voltajının veya düşük voltajının olası nedenleri nelerdir?

    A.

    01) Whether a single battery has zero voltage; 02) The plug is short-circuited or disconnected, and the connection to the plug is not good; 03) Desoldering and virtual welding of lead wire and battery; 04) The internal connection of the battery is incorrect, and the connection sheet and the battery are leaked, soldered, and unsoldered, etc.; 05) The electronic components inside the battery are incorrectly connected and damaged.

  • Q.

    Pilin aşırı şarj edilmesini önlemek için kontrol yöntemleri nelerdir?

    A.

    To prevent the battery from being overcharged, it is necessary to control the charging endpoint. When the battery is complete, there will be some unique information that it can use to judge whether the charging has reached the endpoint. Generally, there are the following six methods to prevent the battery from being overcharged: 01) Peak voltage control: Determine the end of charging by detecting the peak voltage of the battery; 02) dT/DT control: Determine the end of charging by detecting the peak temperature change rate of the battery; 03) △T control: When the battery is fully charged, the difference between the temperature and the ambient temperature will reach the maximum; 04) -△V control: When the battery is fully charged and reaches a peak voltage, the voltage will drop by a particular value; 05) Timing control: control the endpoint of charging by setting a specific charging time, generally set the time required to charge 130% of the nominal capacity to handle;

  • Q.

    Pilin veya pil paketinin şarj edilememesinin olası nedenleri nelerdir?

    A.

    01) Zero-voltage battery or zero-voltage battery in the battery pack; 02) The battery pack is disconnected, the internal electronic components and the protection circuit is abnormal; 03) The charging equipment is faulty, and there is no output current; 04) External factors cause the charging efficiency to be too low (such as extremely low or extremely high temperature).

Ne istediğini bulamadın mı?Bize ulaşın

yakın_beyaz
kapat

Buraya soruşturma yazın

6 saat içinde cevap verin, sorularınızı bekliyoruz!